Hogyan készítsünk egy egyszerű 200 VA-os, házi inverter áramkört - négyzet alakú hullám koncepciót

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Körülbelül 85% -os hatékonyságot és 200 wattnál nagyobb teljesítményt nyújt az, amelyet a (házilag épített) inverter jelenlegi kialakításával kap. Az áramkör vázlatos és felépítési eljárásának teljes leírása itt.

Bevezetés

Lehet, hogy sok cikkel találkozott az inverterekkel kapcsolatban, de még mindig zavart lehet az inverter gyártása miatt? A jelenlegi tartalom teljes körű oktatóanyagot nyújt egy házilag épített inverterről.



Ha alacsony költségű és egyszerű otthoni inverter készítését tervezi, akkor valószínűleg nem talál jobb áramkört, mint a jelenlegi.



Ez a nagy igénybevételnek örvendő, könnyen felépíthető kivitel nagyon kevés alkatrészt tartalmaz, amelyek bármely elektronikus kiskereskedésben könnyen elérhetők.

Az inverter kimenete nyilvánvalóan négyzethullámú lesz, és terheléstől is függ. De ezek a hátrányok nem számítanak mindaddig, amíg kifinomult elektronikus berendezéseket nem működtetnek vele, és a kimenet nincs túlterhelve.

A jelenlegi kialakítás nagy előnye az egyszerűsége, nagyon alacsony költsége, nagy teljesítménye, 12 voltos működése és alacsony karbantartása. Ezenkívül, miután megépült, az azonnali kezdés biztos.

Ha bármilyen probléma merül fel, a hibaelhárítás nem okoz fejfájást, és perceken belül nyomon követhető. A rendszer hatékonysága szintén elég magas, 85% körüli, a kimenő teljesítmény pedig 200 watt felett van.

Egy egyszerű kéttranzisztoros, stabil multivibrátor képezi a fő négyzethullám-generátort. A jelet két áramerősítő közepes teljesítményű Darlington tranzisztor erősíti.

Ez az erősített négyzethullámú jel tovább kerül a kimeneti fokozatba, amely párhuzamosan kapcsolt nagy teljesítményű tranzisztorokból áll. Ezek a tranzisztorok ezt a jelet nagyáramú váltakozó impulzusokká alakítják, amelyek a teljesítménytranszformátor szekunder tekercsébe kerülnek.

A szekunder és a primer tekercs által indukált feszültség hatalmas transzformációt eredményez a transzformátor specifikációinak megfelelően.

Vizsgáljuk meg részletesen az áramkör működését.

Áramkör működtetése

Ennek az otthoni beépített inverternek a kapcsolási rajzát egyszerűen meg lehet érteni a következő pontokon keresztül:

A T1 és T2 tranzisztor, valamint a C1 és C2, valamint a többi kapcsolódó alkatrész alkotja a szükséges, stabil multivibrátort és az áramkör szívét.

A T1 és T2 kollektoránál előállított, viszonylag gyenge négyzethullámú jeleket a T2, ill. T3 meghajtó tranzisztorok alapjára alkalmazzuk. Ezek Darlington-párokként vannak megadva, és így nagyon hatékonyan erősítik a jeleket megfelelő szintekre, hogy azokat a nagy teljesítményű kimeneti tranzisztor-konfigurációba táplálják.

A T2 és T3 jelek vételekor az összes párhuzamos kimeneti tranzisztor elég jól telítődik a változó jelnek megfelelően, és hatalmas nyomóhatású hatást vált ki a transzformátor szekunder tekercsében. Az akkumulátor teljes feszültségének ez a váltakozó kapcsolása a tekercseken keresztül hatalmas fokozott energiát indukál a transzformátor primer tekercseibe a kívánt váltakozó áram kimenetet eredményezve.

A 2N3055 tranzisztorok emitterén elhelyezett ellenállások mind 1 Ohm, 5 Wattosak, és azért kerültek bevezetésre, hogy elkerüljék a tranzisztorok bármelyikének termikus elszabadulását.

ALKATRÉSZ LISTA

Ellenállások ¼ WATT, CFR

R1, R4 = 470 Ω,

R2, R3 = 39 K,

Ellenállások, 10 wattos, huzalsúly

R5, R6 = 100 Ω,

R7 ----- R14 = 15 Ω,

R15 ---- R22 = 0,22 Ohm, 5 watt (közvetlenül csatlakoztatható, ha az összes párhuzamos tranzisztort közös hűtőbordára szerelik, külön-külön minden csatornához)

Kondenzátorok

C1, C2 = 0,33 µF, 50 V, TANTALLUM,

Félvezetők

D1, D2 = 1N5408,

T1, T2 = BC547B,

T3, T4 = TIP 127,

T5 ----- T12 = 2N 3055 ÁRAMTRAJTOR,

Egyéb

TRANSFORMER = 10-20 AMPS, 9 - 0 - 9 V,

HEATSINKS = NAGY FINN TÍPUS,

AKKUMULÁTOR = 12 V, 100 AH

Inverter építési bemutató

Az alábbi beszélgetésnek részletes, lépésenkénti magyarázatot kell adnia a saját inverterének felépítésével kapcsolatban:

FIGYELMEZTETÉS: A jelenlegi áramkör veszélyes váltakozó áramokat tartalmaz, óvatosság szükséges.

Az áramkör egyetlen része, amelyet valószínűleg nehéz beszerezni, a transzformátor, mivel egy 10 Amperes névleges transzformátor nem könnyen elérhető a piacon. Ebben az esetben két 5 Amperes névleges transzformátort kaphat (könnyen elérhető), és párhuzamosan csatlakoztathatja a szekunder csapjaikat.

Ne kösse párhuzamosan az elsődleges őket, inkább ossza fel két külön kimenetként (lásd: Kép és Kattintson a nagyításhoz).

Az építési eljárás következő nehéz szakasza a hűtőbordák gyártása. Nem ajánlom, hogy saját maga állítsa elő őket, mivel a feladat meglehetősen unalmas és időigényes is lehet. Inkább jobb ötlet lenne elkészíteni őket. Különféle méretben, különböző méretben megtalálhatja őket a piacon.

2N3055 Kihúzási rajz

Válassza ki a megfelelőt, győződjön meg arról, hogy a lyukak megfelelően vannak-e fúrva a TO-3 csomaghoz, az ábra szerint. A TO-3 az a kód, amely tipikusan felismeri azokat a teljesítménytranzisztorokat, amelyek a jelenlegi áramkörben használt típusba vannak besorolva, azaz a 2N3055 esetében.

Rögzítse a T5 ---- T8-at szilárdan a hűtőbordák felett 1/8 * 1/2 csavarokkal, anyákkal és rugós alátétekkel. Használhat két különálló hűtőbordát a két tranzisztor készlethez, vagy egy nagy hűtőbordát. Ne felejtse el szigetelni a tranzisztorokat a hűtőbordáról csillámszigetelő készlet segítségével.

TIP127 Pinout diagram

A NYÁK megépítése csupán annyi, hogy az összes alkatrészt a helyére tesszük, és összekapcsoljuk a vezetékeiket az adott áramköri séma szerint. Meg lehet csinálni egyszerűen egy darab általános NYÁK-on.

A T3 és T4 tranzisztoroknak hűtőbordákra is szükségük van. A „C” csatornás alumínium hűtőborda tökéletesen elvégzi a munkát. Ez készen is beszerezhető az adott méretnek megfelelően.

Most összekapcsolhatjuk a megfelelő pontokat az összeszerelt táblától a hűtőbordák fölé szerelt teljesítménytranzisztorokhoz. Vigyázzon az alapjára, az emitterére és a kollektorára, mert a helytelen csatlakozás az adott eszköz azonnali károsodását jelentené.

Miután az összes vezeték megfelelően csatlakozik a szükséges pontokhoz, óvatosan emelje meg az egész szerelvényt, és helyezze egy erős és masszív fémdoboz alapjára. A doboz méretének olyannak kell lennie, hogy a szerelvény ne legyen tömve.

Magától értetődik, hogy az áramkör kimeneteit és bemeneteit megfelelő aljzat típusú kimenetekre kell kötni, hogy megkönnyítsék a külső csatlakozásokat. A külső szerelvényeknek tartalmazniuk kell egy biztosítéktartót, LED-eket és egy kapcsolót is.

Hogyan kell tesztelni

  • Ennek az otthoni inverternek a tesztelése nagyon egyszerű. Ez a következő módokon történhet:
  • Helyezze a megadott biztosítékot a biztosítéktartóba.
  • Csatlakoztasson egy 120/230 voltos 100 W-os izzót a kimeneti aljzatba,
  • Most vegyen egy teljesen feltöltött 12V / 100Ah ólomakkumulátort, és csatlakoztassa annak pólusait az inverter tápcsatlakozóihoz.
  • Ha minden a megadott sémának megfelelően van csatlakoztatva, akkor az inverternek azonnal meg kell kezdenie a működést, és nagyon világosan megvilágítja az izzót.
  • Az Ön elégedettsége érdekében ellenőrizheti az egység aktuális fogyasztását az alábbi egyszerű lépések végrehajtásával:
  • Vegyünk egy digitális multimétert (DMM), válasszuk ki benne a 20A áramtartományt.
  • Vegye ki az inverter biztosítékát a biztosítéktartójából,
  • Csatlakoztassa a DMM gyártmányait a biztosíték sorkapcsaiba úgy, hogy a DMM pozitív terméke összekapcsolódjon az akkumulátor pozitívjával.
  • Kapcsolja be az invertert, az elfogyasztott áram azonnal megjelenik a DMM felett. Ha ezt az áramot megszorozza az akkumulátor feszültségével, azaz 12-vel, az eredmény megadja az elfogyasztott bemeneti teljesítményt.
  • Hasonlóképpen megtalálhatja a kimenő energiafogyasztást a fenti eljárással (DMM beállítva az AC tartományban). Itt meg kell szoroznia a kimeneti áramot a kimeneti feszültséggel (120 vagy 230)
  • Ha elosztja a kimeneti teljesítményt a bemeneti teljesítménnyel és megszorozza az eredményt 100-mal, azonnal megadja az inverter hatékonyságát.
  • Ha bármilyen kérdése van a saját inverterének felépítésével kapcsolatban, nyugodtan tegyen megjegyzést (a megjegyzések moderálását igénylik, időbe telhet, amíg megjelennek).



Előző: Hogyan építsünk egy 400 W-os nagy teljesítményű inverter áramkört Következő: Számítsa ki az akkumulátort, a transzformátort és a MOSFET-et az Inverterben